PB试验--Plackett Burman试验_第1页
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PB试验,-PlackettBurman试验,组员:何志彬黎桂东彭丹玲王玲玲韦秋雅杨惠萍,Plackett-Burman试验就是筛选试验设计,主要针对因子数较多,且未确定众因子相对于响应变量的显著性时,采用PB试验来筛选因子。,如何设计PB实验?,1.确定因子根据经验、常识、数据等确认试验模型的因子,注意可以尽量的多取,只要避免完全不可能的因子被选取就可以了。,探讨影响MS培养基凝固的几个因素1琼脂浓度对培养基凝固效果的影响2培养基pH值对培养基凝固效果的影响3碳源对MS培养基凝固效果的影响4灭菌时间及灭菌温度对MS培养基凝固效果的影响5添加活性炭对MS培养基凝固效果的影响6晃动培养基对凝固效果的影响,对于K个因子,试验次数=K+1,K最好包含1-3个空项,试验次数最好为4的倍数。,ex:上述例子有6个因子,我需加1个空项,至少要进行8次实验。,A&Q因子数和实验次数之间的关系是?,2.设计矩阵PB实验是筛选因子的,我们各取每个因子的高水平和低水平进行设计实验。每行高水平(+)的数目为K/2个。每行低水平(-)的数目为K/2-1个。每列包含的高、低水平数相等,都为K/2个。k=因子数,1代表高水平,-1代表低水平每行高水平(+)的数目为7+1/2=4个,4个1每行低水平(-)的数目为K-1/2=3个,3个-1每列包含的高、低水平数相等,都为K/2=4个。,如图为一个K=7的矩阵,在R语言上进行PB试验设计,例:某化工厂为提高某产品的转化率,经过初步筛选,得出其转化率可能与以下5个因子有关:1.反应温度2.PH3.反应时间4.压强5.底物浓度(mol/l)。现利用R语言进行PB试验设计,筛选出具有显著影响的因子。,步骤:1.打开R语言2.library(Rcmdr)3.工具(tool)载入Rcmdr元件(即第二个)选择RcmdrPlugin.DoE确认重启4.DesignCreatedesignScreeningdesign,试验名称,试验次数,因子个数,重复实验,输入因子名称,水平,即可。,在R语言输入Design.1(你所设计的名称),即可得出一个正交表。,根据此正交表进行实验,记录所得数据如下。50,24,55,70,48,52,35,30,28,26,18,20,将实验结果录入R语言,进行方差分析,即可得出那些因子对转化率有显著的影响。,具体结果如下:,总结:从方差分析中,可以得出温度对转化率的影响极为显著,底物浓度对结果的影响也十分显著,而其他3个因子对结果影响不显著,从而可以从5个因子中挑选出有显著影响的因子,即温度和

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